高精度的电源调节

高精度的电源调节
如果说ADC问题可以外扩高速、铁硅铝高精度器件解决,电源PWM调节可以选用更高速度的DSP/ARM/FPGA来完成,那么{zh1}一个高速/高精度的 PWM输出问题,也就是高速数字PWM的分辨率问题,就只能靠提供DSP/ARM/FPGA的国际大厂商解决了。 欢迎光临公司网http://www.mwaya.com
如果说ADC问题可以外扩高速、铁硅铝高精度器件解决,电源PWM调节可以选用更高速度的DSP/ARM/FPGA来完成,那么{zh1}一个高速/高精度的 PWM输出问题,也就是高速数字PWM的分辨率问题,就只能靠提供DSP/ARM/FPGA的国际大厂商解决了。
其实数字PWM的分辨率在开关电源的中低频范围内不成问题;但是到了高频开关电源,或者高精度电源领域,这个问题马上就变得很突出了。为什么高频、高精度数字开关电源国内依然是一片空白,大家用数字PWM分辨率的计算公式算一算会很清楚。
高精度的电源PID调节或者其他算法的PWM调节在目前流行的32位DSP或者ARM处理器看来并不是个问题,但是如果要加上高速两个字,很多电子工程师恐怕就要皱眉头了。
以TI运动控制领域的当家花旦TMS320F2812为例,如果电源设备的开关频率达到300KHz,在150MHz的系统频率下,留给软件工程师的任务是在500个DSP指令周期内完成ADC输入数据处理、电源PID函数调节等实时性要求最为苛刻的任务。
如果要想避开电力电子器件在周期开通/关断时造成的谐波,ADC在器件开通的中间时刻采样,那么计数器采用UP-DOWN方式计数在计数周期值处同步触发ADC采样,这个时候软件工程师的可利用DSP指令周期就只剩下可怜的250个了,电源PWM调节任务相当艰巨。

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